JP2014210241A - Drier for low humidity storage - Google Patents

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    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/26Drying gases or vapours
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B21/00Arrangements or duct systems, e.g. in combination with pallet boxes, for supplying and controlling air or gases for drying solid materials or objects

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the problem of causing a defect of being uneconomic due to heating, though adsorption capacity of a drying agent sufficiently remains when a use frequency is low, since heating-regeneration of the drying agent of a conventional drying storage of electronic parts is the heating-regeneration at a constant interval.SOLUTION: A drier for a low humidity storage of the present invention, is composed of: a drying agent provided in a dry unit communicated with the inside of a low humidity storage cabinet; heating means for heating-regenerating the drying agent; a temperature sensor for detecting a temperature of the drying agent; switching means for switching the dry unit to communicate with the cabinet outside from the inside of the cabinet; and control means for heating the drying agent under a predetermined heating condition by the heating means. The control means makes the heating means heating-generate the drying agent by changing the heating condition of heating-regenerating the drying agent according to a temperature value of the drying agent measured by the temperature sensor.

Description

本発明は低湿庫用乾燥装置、特に、ICパッケージなどの電子部品を低湿度(例えば、約5%RH以下)で保管する低湿庫用乾燥装置に関するものである。   The present invention relates to a low-humidity storage drying device, and more particularly to a low-humidity storage drying device that stores electronic components such as IC packages at low humidity (for example, about 5% RH or less).

マイコン等を搭載した制御基板等の製作では、まずはプリント基板上に表面実装したICパッケージを約270℃の熱を約4分間加えてハンダ付けを行う。この際、ICパッケージに水分を含んでいると、加えた熱によってICパッケージ内の水分が瞬時に膨張し内部回路を破壊してしまう場合がある。   When manufacturing a control board or the like equipped with a microcomputer or the like, first, an IC package surface-mounted on a printed board is soldered by applying heat at about 270 ° C. for about 4 minutes. At this time, if the IC package contains moisture, the applied heat may cause the moisture in the IC package to instantaneously expand and destroy the internal circuit.

これを防ぐために、ICパッケージは大気中の水分を吸着しないように、例えば、アルミ製の防湿袋に新しいシリカゲルと一緒に密封して工場から出荷される。そして、この防湿袋から取り出した後のICパッケージの管理基準も細かく規定されている。   In order to prevent this, the IC package is shipped from the factory, for example, sealed in a moisture-proof bag made of aluminum together with new silica gel so as not to adsorb moisture in the atmosphere. And the management standard of the IC package after taking out from this moisture-proof bag is also prescribed | regulated finely.

例えば、米国の協同電子機器技術委員会による基準IPC/JEDEC J−STD−033によると、防湿袋から取り出したICパッケージは実装するまでの許容時間が製品レベルごとに決められており、短い時間のものから24時間、48時間、72時間・・・等となっており、この時間内に実装するように決められている。   For example, according to the standard IPC / JEDEC J-STD-033 by the US Joint Electronic Equipment Technical Committee, the allowable time until the IC package taken out of the moisture-proof bag is mounted is determined for each product level. It is 24 hours, 48 hours, 72 hours, etc. from the thing, and it is determined to be mounted within this time.

また、上記許容時間内に実装できないICパッケージであっても、湿度5%RHまたは10%RH以下の低湿庫で管理すれば、防湿袋内で保管されているものと認められている。   Further, even an IC package that cannot be mounted within the allowable time is recognized as being stored in a moisture-proof bag if it is managed in a low-humidity chamber with a humidity of 5% RH or 10% RH or less.

本発明は、このような低湿庫に関するもので、図14及び図15は、従来の一般的なICパッケージなどの電子部品の保管用の低湿庫を示し、1は、スチール製の低湿庫キャビネット、2は、上記キャビネット1の前面に設けた2〜6個のスチール製の扉、3は、上記扉2に設けた、上記キャビネット1内部が見えるようにするための透明ガラス窓であり、上記キャビネット1と上記扉2との密着面はマグネットパッキンにより密閉度を保つようにしている。   The present invention relates to such a low-humidity storage, and FIGS. 14 and 15 show a conventional low-humidity storage for storing electronic components such as an IC package, wherein 1 is a low-humidity cabinet made of steel, Reference numeral 2 denotes 2 to 6 steel doors provided on the front surface of the cabinet 1, and 3 denotes a transparent glass window provided on the door 2 so that the inside of the cabinet 1 can be seen. The close contact surface between 1 and the door 2 is kept sealed by magnet packing.

また、4は、上記キャビネット1内に設けた、湿度を下げるためのドライユニット、5は、上記ガラス窓3の内側に設けた、上記キャビネット1内の湿度を管理するための湿度計、6は、上記キャビネット1内に設けた、ICパッケージを保管するための保管棚である。   4 is a dry unit for lowering the humidity provided in the cabinet 1, 5 is a hygrometer for managing the humidity in the cabinet 1 provided inside the glass window 3, These are storage shelves provided in the cabinet 1 for storing IC packages.

また、図16は、上記ドライユニット4の詳細を示し、4aは、外側ケース、4bは、内側ケース、7は、この内側ケース4b内に配置した乾燥剤ケース、8は、この乾燥剤ケース7内に充填された、水分を吸着するためのゼオライトなどの乾燥剤、9は、この乾燥剤8内に埋設したヒーターなどの乾燥剤加熱手段、10は、この乾燥剤加熱手段9の制御手段、11、12は、それぞれ上記キャビネット1内と上記内側ケース4b内を連通するため上記外側ケース4aと上記内側ケース4bの上下に形成した庫内側開口、13、14は、それぞれキャビネット1外と上記内側ケース4b内を連通するよう上記キャビネット1と内側ケース4bの上下に形成した庫外側開口、15は、上記内側ケース4bの上下の開口12、14を交互に開閉できるようその一端を回動自在に枢支したシャッター、16は、上記ドライユニット4内の低湿度空気をキャビネット1内に放出し、空気を上記キャビネット1内と上記ドライユニット4内を循環させる循環ファンである。   FIG. 16 shows the details of the dry unit 4, 4 a is an outer case, 4 b is an inner case, 7 is a desiccant case disposed in the inner case 4 b, and 8 is this desiccant case 7. A desiccant such as zeolite for adsorbing moisture, 9 is a desiccant heating means such as a heater embedded in the desiccant 8, 10 is a control means of the desiccant heating means 9, 11 and 12, respectively, are internal openings formed above and below the outer case 4a and the inner case 4b to communicate the inside of the cabinet 1 and the inner case 4b. The outside openings 15 formed on the upper and lower sides of the cabinet 1 and the inner case 4b so as to communicate with the inside of the case 4b can alternately open and close the upper and lower openings 12 and 14 of the inner case 4b. The shutter 16 pivotally supported at one end thereof releases a low-humidity air in the dry unit 4 into the cabinet 1 and circulates the air in the cabinet 1 and the dry unit 4. I am a fan.

また、図17は、上記シャッター15を駆動する駆動手段17を示し、18は、上記各シャッター15の基部をそれぞれ枢支する枢支部、19は、上記枢支部18にその中央部が枢支されると共に、上記シャッター15の基部に固定された棒状部材、20は、上記上下の棒状部材19の一端側を連結したバイアスバネ、21は、上記上下の棒状部材19の他端側を連結した形状記憶合金コイル、22は、上記形状記憶合金コイル21に通電する通電手段を示す。   FIG. 17 shows driving means 17 for driving the shutter 15. Reference numeral 18 denotes a pivotal support part for pivotally supporting the base part of each shutter 15. Reference numeral 19 denotes a pivotal part supported by the pivotal support part 18. In addition, a bar-shaped member fixed to the base of the shutter 15, 20 is a bias spring that connects one end side of the upper and lower bar-shaped members 19, and 21 is a shape that connects the other end side of the upper and lower bar-shaped members 19. A memory alloy coil 22 is an energizing means for energizing the shape memory alloy coil 21.

そして、上記形状記憶合金コイル21に通電しない場合には、上記棒状部材19を介して、上記バイアスコイル20により引っ張られて上記形状記憶合金コイル21が伸長して、上記シャッター15が上記内側ケース4bの庫外側開口14を閉じる。また、上記形状記憶合金コイル21が上記通電手段22により通電している場合には、上記バイアスコイル20に抗して上記形状記憶合金コイル21が縮小して、上記内側ケース4bの庫内側開口12を閉じるようになる。   When the shape memory alloy coil 21 is not energized, the shape memory alloy coil 21 is stretched by being pulled by the bias coil 20 via the rod-shaped member 19, and the shutter 15 is moved to the inner case 4b. The outside opening 14 is closed. Further, when the shape memory alloy coil 21 is energized by the energization means 22, the shape memory alloy coil 21 contracts against the bias coil 20, and the inner opening 12 of the inner case 4b is reduced. Will close.

上記低湿庫は上記のような構成であるから、まず、上記乾燥剤8が所望の乾燥能力が発揮できるように、上記乾燥剤8を加熱再生する場合には、上記乾燥剤8内の水分をキャビネット1外に放出するため、上記駆動手段17によって上記シャッター15を駆動し、上記庫内側開口12を閉じ、庫外側開口14を開くと共に、乾燥剤8を乾燥剤加熱手段9によって、例えば、30分間加熱し、上記乾燥剤8の水分をキャビネット1外に放出せしめる。   Since the low humidity chamber is configured as described above, first, when the desiccant 8 is heated and regenerated so that the desiccant 8 can exhibit the desired drying capacity, the moisture in the desiccant 8 is reduced. In order to discharge outside the cabinet 1, the shutter 15 is driven by the driving means 17, the inner opening 12 is closed, the outer opening 14 is opened, and the desiccant 8 is removed by the desiccant heating means 9, for example, 30. Heat for a minute to release the moisture of the desiccant 8 out of the cabinet 1.

そして、上記乾燥剤8が所望の乾燥能力を得た場合には、上記キャビネット1内を乾燥するために、上記駆動手段17によって上記シャッター15を駆動し、内側ケース4bの庫外側開口14を閉じ、内側ケース4bの庫内側開口12を開き、上記循環ファン16を駆動して、キャビネット1内の水分を乾燥剤8によって吸着されるようにする。   When the desiccant 8 has a desired drying capacity, the shutter 15 is driven by the driving means 17 to close the outside opening 14 of the inner case 4b in order to dry the inside of the cabinet 1. Then, the inner opening 12 of the inner case 4 b is opened, and the circulation fan 16 is driven so that the moisture in the cabinet 1 is adsorbed by the desiccant 8.

そして、上記低湿庫内にICパッケージを出し入れするため、上記扉を開閉するたびに、湿度の高い外気が上記低湿庫内に侵入し、低湿庫内の湿度は上昇するが、所望の乾燥能力を有する乾燥剤8により、扉を閉めると湿度は下がり始め、一定期間後に5%RH又は10%RH以下になる。   And every time the door is opened and closed, the high humidity outside air enters the low humidity chamber and the humidity in the low humidity chamber rises to bring the IC package into and out of the low humidity chamber. When the door is closed by the desiccant 8 having, the humidity starts to decrease, and becomes 5% RH or 10% RH or less after a certain period.

なお、上記ゼオライトなどの乾燥剤は吸着できる限界があり、仮に再生が行われなかった場合、吸着した水分量が多くなるにつれ、到達最低湿度は高くなり(1%RHが2%RH,3%RH,4%RHと上がっていく)、その到達最低湿度までの時間も長くなる。ICパッケージの保管に関して、IPC/JEDEC J−STD−033では、一定時間以内に基準湿度以下に到達することが防湿保管庫に対して要求されるため、ゼオライトなどの乾燥剤の能力もこの要求を満たすように維持する必要がある。   Note that the desiccant such as zeolite has a limit that can be adsorbed, and if the regeneration is not performed, the minimum reached humidity increases as the amount of adsorbed water increases (1% RH becomes 2% RH, 3% RH increases to 4% RH), and the time to reach the minimum humidity becomes longer. Regarding the storage of IC packages, IPC / JEDEC J-STD-033 requires the moisture-proof storage to reach the reference humidity within a certain time, so the ability of desiccants such as zeolite also satisfies this requirement. It needs to be maintained to meet.

そのため、低湿庫においては、一定条件のもとにおけるゼオライトなどの乾燥剤に対する負荷を考慮し、一定条件の再生サイクル(再生間隔、加熱時間、加熱電力)にて、再生を行う。   For this reason, in the low humidity chamber, regeneration is performed in a regeneration cycle (regeneration interval, heating time, heating power) under a certain condition in consideration of a load on a desiccant such as zeolite under a certain condition.

そして、一般的な使用現場で、例えば、低湿庫が1200リットルの容量で約1500gのゼオライトが使用される場合、例えば、30分に1回30秒間扉を開閉すると想定され、この開閉を12回行っても低湿庫内の湿度を1%RHまで下げることができることから、このゼオライトを再生する一定間隔は、6時間ごとと設計される。   And at a general use site, for example, when a low humidity chamber has a capacity of 1200 liters and about 1500 g of zeolite is used, it is assumed that the door is opened and closed once every 30 minutes for 30 seconds. Even if it is performed, the humidity in the low humidity chamber can be lowered to 1% RH. Therefore, the fixed interval for regenerating this zeolite is designed to be every 6 hours.

また、例えば、ゼオライトなどの乾燥剤の加熱再生は、高温であればあるほど、吸着能力を上げることができるが、150℃以上になると、温度の変化に対する吸着限界水分量の差が小さくなり、加熱の電力に対するゼオライトの回復割合が著しく悪くなる。従って、加熱再生の温度は、160℃以上に加熱してもあまりメリットがないこと、また、回復した吸着能力も十分であることから、通常、160℃という設計値が設定されている。   In addition, for example, the heat regeneration of a desiccant such as zeolite can increase the adsorption capacity as the temperature increases. However, when the temperature is 150 ° C. or higher, the difference in the adsorption limit moisture amount with respect to the temperature change becomes small. The recovery rate of zeolite with respect to the electric power for heating is remarkably deteriorated. Accordingly, the heating regeneration temperature is usually set to 160 ° C. because there is not much merit even when heating to 160 ° C. or higher and the recovered adsorption capacity is sufficient.

また、上記約1500gのゼオライトにおいては、約350Wのヒーターを用いれば、約30分間で、ゼオライト温度を160℃にすることができるので、再生加熱時間は例えば、30分と設計される。   In addition, in the above-mentioned about 1500 g of zeolite, if a heater of about 350 W is used, the zeolite temperature can be set to 160 ° C. in about 30 minutes, so that the regeneration heating time is designed to be, for example, 30 minutes.

このような従来の低湿庫としては、特許文献1に記載のものがある。   There exists a thing of patent document 1 as such a conventional low-humidity store.

特開2002−2539923号公報JP 2002-2539923 A

上述したように、従来の乾燥庫においては、一般的な使用現場を想定した乾燥剤の加熱再生間隔、加熱時間、加熱電力などの加熱条件で設計されて、実際の使用状況を考慮せずに、上記加熱条件で加熱再生されるが、作業現場によって扉の開閉が1日に4〜5回と少ない現場がある。このような扉開閉頻度の少ない現場で、上記の条件で、例えば、設計通りに、6時間に1回30分(12回扉を開閉想定の再生間隔)で再生するとゼオライト温度が約180℃となりオーバー再生になってエネルギーの無駄遣いである。   As described above, in the conventional drying cabinet, it is designed with heating conditions such as heating regeneration interval, heating time, heating power, etc. of the desiccant assuming a general usage site, without considering the actual usage situation. Although it is heated and regenerated under the above-mentioned heating conditions, there are some sites where the opening and closing of the door is few 4 to 5 times a day depending on the work site. In such a field where the frequency of opening and closing the door is low, the zeolite temperature becomes about 180 ° C when regenerated at the above conditions, for example, once every 6 hours and 30 minutes (reproduction interval assumed to open and close 12 times) as designed. Over-regeneration is a waste of energy.

また、夏と冬の気候条件により大気中の水分量は大幅に変わる為、同じ扉開閉頻度においても、再生終了時のゼオライト温度は変動する。例えば、冬の外気条件15℃30%RH(水分量3.84g/m3)と夏の外気条件30℃50%RH(水分量15.15g/m3)では同じ扉開閉回数においても夏の方が約4倍の水分量がある。この冬の状況下で、例えば、30分に1回30秒間の扉開閉を、6時間に合計12回行った後に、1回30分再生するとゼオライト温度が約180℃となりオーバー再生になってエネルギーの無駄遣いとなってしまう。一般的に再生時のゼオライト温度は、夏場が160℃程度であるのに対し、冬場が180℃程度と高い傾向がある。 In addition, since the amount of moisture in the atmosphere varies greatly depending on the climatic conditions in summer and winter, the zeolite temperature at the end of regeneration varies even with the same door opening / closing frequency. For example, in the winter outdoor air condition of 15 ° C 30% RH (moisture content 3.84 g / m 3 ) and in the summer outdoor air condition 30 ° C 50% RH (moisture content 15.15 g / m 3 ) There is about four times as much water. Under this winter situation, for example, after 30 seconds of opening and closing the door once every 30 minutes for a total of 12 times in 6 hours, if the regeneration is performed once for 30 minutes, the zeolite temperature becomes about 180 ° C. and the energy is over-regenerated. Will be a waste of money. Generally, the zeolite temperature at the time of regeneration tends to be as high as about 180 ° C. in winter compared to about 160 ° C. in summer.

以上より、従来の乾燥庫のゼオライトの再生条件(例えば、6時間に1回30分、350Wでゼオライト温度を160℃に到達させる)は、一定条件(例えば、30℃50%RHにおいての1回30秒、合計12回の扉の開閉)の下に、1%RHまで到達できるように決められた設計値であり、これ以上の温度に到達する場合には、扉の開閉回数、雰囲気の湿度が少ない場合であり、ゼオライトの吸着能力が十分に残っている場合となる。   From the above, the regeneration conditions of the zeolite in the conventional drying cabinet (for example, once every 6 hours for 30 minutes, the zeolite temperature reaches 160 ° C. at 350 W) are constant conditions (for example, once at 30 ° C. and 50% RH). The design value is determined so that it can reach 1% RH under 30 seconds (total 12 times of door opening and closing). This is a case where the adsorption capacity of the zeolite remains sufficiently.

このように乾燥剤の吸着能力が十分に残っているにも関わらず、加熱再生を行うのは、非経済である。   Thus, it is uneconomical to perform heating regeneration even though the adsorption capacity of the desiccant remains sufficiently.

本発明は、乾燥剤の加熱再生終了時における到達温度と、乾燥剤の再生能力とに相関関係があることに注目し、上記乾燥剤の加熱再生終了時の温度を検知することにより、乾燥剤の再生能力を判断して、乾燥剤の加熱再生間隔、加熱時間、加熱電力などの加熱条件を調整し、乾燥剤の再生能力を維持しつつ、乾燥剤を必要以上に加熱再生しないようにすることにより、エネルギーの節約を目指すものである。   The present invention pays attention to the correlation between the reached temperature at the end of heating regeneration of the desiccant and the regeneration capacity of the desiccant, and by detecting the temperature at the end of heating regeneration of the desiccant, the desiccant Judging the regeneration capacity of the desiccant and adjusting the heating conditions such as the heating regeneration interval, heating time, and heating power of the desiccant so that the desiccant is not heated and regenerated more than necessary while maintaining the regeneration capacity of the desiccant. It aims to save energy.

本発明の低湿庫用乾燥装置は、低湿庫キャビネット内に連通されるドライユニット内に設けた乾燥剤と、上記乾燥剤を加熱再生する加熱手段と、上記乾燥剤の温度を検知する温度センサーと、上記ドライユニットをキャビネット内からキャビネット外に切り換え連通せしめる切り換え手段と、上記加熱手段により上記乾燥剤を所定の加熱条件で加熱する制御手段とよりなり、上記制御手段は、上記温度センサーより測定した乾燥剤の温度値によって、上記乾燥剤の加熱再生の加熱条件を変更させて、上記加熱手段により上記乾燥剤を加熱再生することを特徴とする。   A drying apparatus for a low humidity cabinet according to the present invention includes a desiccant provided in a dry unit communicated with the inside of the low humidity cabinet, a heating means for heating and regenerating the desiccant, and a temperature sensor for detecting the temperature of the desiccant. The switching unit comprises switching means for switching and communicating the dry unit from the inside of the cabinet to the outside of the cabinet, and control means for heating the desiccant under a predetermined heating condition by the heating means. The control means is measured by the temperature sensor. The heating condition for heating regeneration of the desiccant is changed according to the temperature value of the desiccant, and the desiccant is heated and regenerated by the heating means.

また、上記変更される加熱条件は、乾燥剤の加熱再生間隔、加熱時間又は加熱電力の少なくとも一つであり、上記制御手段は、上記温度センサーにより測定した乾燥剤の温度値が、予め上記制御手段に記憶させた所定値と判断した場合は、予め上記制御手段に記憶させた通常運転モード用の再生間隔、加熱時間、及び加熱電力の加熱条件で上記加熱手段により上記乾燥剤を加熱再生し、上記温度センサーにより測定した乾燥剤の温度値が、上記所定値と異なると判断した場合は、上記通常運転モード用の再生間隔、加熱時間、又は加熱電力の加熱条件の少なくとも一つを、対応する予め上記制御手段に記憶させた省エネ運転モード用又はその他の運転モード用の再生間隔、加熱時間、加熱電力の加熱条件に変更させて、その他の加熱条件は通常運転用モードの加熱条件で、上記加熱手段により上記乾燥剤を加熱再生することを特徴とする。   The heating condition to be changed is at least one of a heating regeneration interval, a heating time, or a heating power of the desiccant, and the control means determines that the temperature value of the desiccant measured by the temperature sensor is previously controlled by the control unit. If it is determined that the predetermined value is stored in the means, the drying means is heated and regenerated by the heating means under the normal operation mode regeneration interval, heating time, and heating power heating conditions previously stored in the control means. When the temperature value of the desiccant measured by the temperature sensor is determined to be different from the predetermined value, at least one of the regeneration interval for the normal operation mode, the heating time, or the heating condition of the heating power is handled. By changing the regeneration interval, heating time, and heating power for the energy-saving operation mode or other operation modes stored in the control means in advance, the other heating conditions are passed. Under the heating conditions of operation for the modes, wherein the heating reproducing the desiccant by the heating means.

また、上記制御手段は、上記温度センサーにより測定した加熱再生終了時の乾燥剤の温度値が、上記所定値よりも高いと判断した場合には、次に上記乾燥剤を加熱再生する再生間隔を、上記通常運転モード用の再生間隔よりも長い、省エネ運転モード用の再生間隔に変更して、上記加熱手段により上記乾燥剤を加熱再生することを特徴とする。   In addition, when the control means determines that the temperature value of the desiccant at the end of heating regeneration measured by the temperature sensor is higher than the predetermined value, the control unit then sets a regeneration interval for heating and regenerating the desiccant. The desiccant is heated and regenerated by the heating means by changing to a regeneration interval for the energy saving operation mode that is longer than the regeneration interval for the normal operation mode.

また、上記制御手段は、上記温度センサーにより測定した加熱再生終了時の乾燥剤の温度値が、上記所定値よりも高いと判断した場合には、次に上記乾燥剤を加熱再生する加熱時間を、上記通常運転モード用の加熱時間よりも短い、省エネ運転モード用の加熱時間に変更して、上記加熱手段により上記乾燥剤を加熱再生することを特徴とする。   In addition, when it is determined that the temperature value of the desiccant at the end of heating regeneration measured by the temperature sensor is higher than the predetermined value, the control means sets a heating time for heating and regenerating the desiccant next. The heating agent is changed to a heating time for the energy saving operation mode shorter than the heating time for the normal operation mode, and the drying agent is heated and regenerated by the heating means.

また、上記制御手段は、上記温度センサーにより測定した加熱再生中の乾燥剤の温度値が、上記所定値よりも高いと判断した場合には、上記乾燥剤の加熱を停止することを特徴とする。   The control means stops heating the desiccant when it is determined that the temperature value of the desiccant during heating regeneration measured by the temperature sensor is higher than the predetermined value. .

また、上記制御手段は、上記温度センサーにより測定した加熱再生中の乾燥剤の温度値が、上記所定値よりも異なると判断した場合には、上記加熱電力を増減させて、所定の加熱時間終了時に、上記所望値になるよう制御することを特徴とする。   Further, when the control means determines that the temperature value of the desiccant during heating regeneration measured by the temperature sensor is different from the predetermined value, the heating power is increased or decreased to end the predetermined heating time. Sometimes, the control is performed so that the desired value is obtained.

また、上記加熱手段は、左右に離間して配置した2枚の板本体にそれぞれ発熱線を巻き付け、この各発熱線を直列でつなぎ、上記2枚の板本体を2枚の挟持板で挟んで固定して形成すると共に、上記温度センサーは、上記板本体の間に相当する位置に設けたことを特徴とする。   Further, the heating means wraps heating wires around two plate bodies arranged apart from each other on the left and right sides, connects the heating wires in series, and sandwiches the two plate bodies between two holding plates. The temperature sensor is provided at a position corresponding to the space between the plate bodies.

本発明の低湿庫用乾燥装置によれば、ゼオライトなどの乾燥剤の性能を維持しつつ、エネルギーを節約することができるようになるという大きな利益がある。   According to the low-humidity storage drying apparatus of the present invention, there is a great advantage that energy can be saved while maintaining the performance of a desiccant such as zeolite.

また、乾燥剤の到達温度を従来よりも正確に検知できるようになる。   In addition, the temperature reached by the desiccant can be detected more accurately than before.

本発明の低湿庫用乾燥装置の縦断正面図である。It is a vertical front view of the drying apparatus for low humidity storage of this invention. 本発明の低湿庫用乾燥装置の乾燥剤ケースの横断平面図である。It is a cross-sectional top view of the desiccant case of the drying apparatus for low humidity stores of this invention. 本発明の低湿庫用乾燥装置の乾燥剤ケースの一部縦断正面図である。It is a partial longitudinal cross-sectional front view of the desiccant case of the drying apparatus for low moisture storage of this invention. 本発明の低湿庫用乾燥装置のヒーターの説明用正面図である。It is a front view for description of the heater of the drying apparatus for low humidity store of the present invention. 本発明の低湿庫用乾燥装置のヒーターの説明用平面図である。It is a top view for description of the heater of the drying apparatus for low humidity storage of this invention. 本発明の低湿庫用乾燥装置のヒーターの説明用正面図である。It is a front view for description of the heater of the drying apparatus for low humidity store of the present invention. 本発明の低湿庫用乾燥装置の加熱手段の説明図である。It is explanatory drawing of the heating means of the drying apparatus for low humidity stores of this invention. 本発明の低湿庫用乾燥装置の第1の制御方法の説明図である。It is explanatory drawing of the 1st control method of the drying apparatus for low humidity stores of this invention. 本発明の低湿庫用乾燥装置の第1の制御方法の他の実施例の説明図である。It is explanatory drawing of the other Example of the 1st control method of the drying apparatus for low-humidity stores of this invention. 本発明の低湿庫用乾燥装置の第1の制御方法の他の実施例の説明図である。It is explanatory drawing of the other Example of the 1st control method of the drying apparatus for low-humidity stores of this invention. 本発明の低湿庫用乾燥装置の第2の制御方法の説明図である。It is explanatory drawing of the 2nd control method of the drying apparatus for low humidity stores of this invention. 本発明の低湿庫用乾燥装置の第3の制御方法の説明図である。It is explanatory drawing of the 3rd control method of the drying apparatus for low humidity stores of this invention. 本発明の低湿庫用乾燥装置の第4の制御方法の説明図である。It is explanatory drawing of the 4th control method of the drying apparatus for low humidity stores of this invention. 従来の低湿庫の正面図である。It is a front view of the conventional low-humidity store. 従来の低湿庫の側面図である。It is a side view of the conventional low humidity chamber. 従来の低湿庫の低湿庫用乾燥装置の縦断正面図である。It is a vertical front view of the drying apparatus for low humidity storage of the conventional low humidity storage. 従来の低湿庫の低湿庫用乾燥装置のシャッターの駆動手段の説明図である。It is explanatory drawing of the drive means of the shutter of the drying apparatus for low humidity stores of the conventional low humidity store.

以下図面によって本発明の実施例を説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

本発明の低湿庫用乾燥装置は、図1に示すように、例えば、容量1200リットルのスチール製の低湿庫キャビネット1内に配置する、縦横500mm×500mm、厚さ80mmのドライユニット23からなり、このドライユニット23は、合計約1500gの乾燥剤8を充填した、2つの乾燥剤ケース24、24と、上記ドライユニット23を上記キャビネット1内とキャビネット1外のいずれかに切り換え連通せしめる切り換え手段25と、上記乾燥剤8に埋設され、上記乾燥剤8を加熱再生する乾燥剤加熱手段26と、上記ドライユニット23に設けた温度センサー27と、上記乾燥剤加熱手段26を所定の加熱再生間隔、加熱時間、加熱電力などの所定の加熱条件により制御すると共に、後述する切り換え手段25を制御する制御手段28とよりなる。   As shown in FIG. 1, the low-humidity storage drying apparatus of the present invention comprises, for example, a dry unit 23 having a length and width of 500 mm × 500 mm and a thickness of 80 mm arranged in a steel low-humidity cabinet 1 having a capacity of 1200 liters. The dry unit 23 includes two desiccant cases 24 and 24 filled with a total of about 1500 g of the desiccant 8, and switching means 25 for switching and communicating the dry unit 23 either inside or outside the cabinet 1. A desiccant heating means 26 embedded in the desiccant 8 for heating and regenerating the desiccant 8, a temperature sensor 27 provided in the dry unit 23, and the desiccant heating means 26 for a predetermined heating regeneration interval, Control for controlling the switching means 25 to be described later while controlling according to predetermined heating conditions such as heating time and heating power. The more the stage 28.

なお、16は、従来と同様、上記ドライユニット23内の低湿度空気をキャビネット1内に放出し、空気を上記キャビネット1内と上記ドライユニット23内を循環させる循環ファンである   Reference numeral 16 denotes a circulation fan that discharges the low-humidity air in the dry unit 23 into the cabinet 1 and circulates the air in the cabinet 1 and the dry unit 23 as in the conventional case.

上記乾燥剤ケース24は、図2及び図3に示すように、例えば、縦横220mm×200mm、厚さ20mmの箱状に形成された筐体であって、その全面に、例えば、直径3mmの貫通孔29を多数設け、開口比を30%以上としたものであって、この乾燥剤ケース24内にゼオライトなどの乾燥剤8が充填され、また、この乾燥剤8内に上記乾燥剤加熱手段26を埋設している。   As shown in FIGS. 2 and 3, the desiccant case 24 is a casing formed in a box shape having a length and width of 220 mm × 200 mm and a thickness of 20 mm, for example. A large number of holes 29 are provided and the opening ratio is 30% or more. The desiccant case 24 is filled with a desiccant 8 such as zeolite, and the desiccant heating means 26 is filled in the desiccant 8. Are buried.

また、上記切り換え手段25は、従来と同様の構成で、図1に示すように、外側ケース4aと、内側ケース4bと、上記キャビネット1内と上記内側ケース4b内を連通するため上記外側ケース4aと上記内側ケース4bの上下に形成した庫内側開口11、12と、上記キャビネット1外と上記内側ケース4b内を連通するよう上記キャビネット1と内側ケース4bの上下に形成した庫外側開口13、14と、上記内側ケース4bの上下の開口12、14を交互に開閉できるようその一端を回動自在に枢支したシャッター15とよりなる。また、上記シャッター15を駆動する駆動手段は、図17に示すように、上述した従来と同じ構造である。そして、上記切り換え手段25の形状記憶合金コイルの通電は、上記制御手段28により制御される。   The switching means 25 has the same configuration as that of the prior art, and, as shown in FIG. 1, the outer case 4a communicates with the outer case 4a, the inner case 4b, and the cabinet 1 and the inner case 4b. And the inner side openings 11 and 12 formed above and below the inner case 4b, and the outer side openings 13 and 14 formed above and below the cabinet 1 and the inner case 4b so as to communicate outside the cabinet 1 and inside the inner case 4b. And a shutter 15 pivotally supported at one end so that the upper and lower openings 12 and 14 of the inner case 4b can be alternately opened and closed. Further, the driving means for driving the shutter 15 has the same structure as the conventional one as shown in FIG. The energization of the shape memory alloy coil of the switching means 25 is controlled by the control means 28.

上記乾燥剤加熱手段26は、図4〜図6に示すように、左右に、例えば20mm離間して配置した、上下方向に延びる、例えば、縦横70mm×150mmの矩形状のマイカ製の板本体30、30の2枚を左右に配置し、この2枚の板本体30、30にそれぞれニクロム線などの発熱線31を下方が密になるように巻き付け、上記各板本体30、30に巻き付けられた発熱線31を直列につなぎ、そして、この板本体30、30を、マイカ製の2枚の挟持板32、32で挟持し、この2枚の挟持板32、32を四隅で連結具33により固定して形成する。なお、このように形成されたヒーターのヒーター容量は、乾燥剤の量によるが、例えば、約300W〜350Wとする。   As shown in FIGS. 4 to 6, the desiccant heating means 26 is disposed on the left and right sides, for example, 20 mm apart, and extends in the vertical direction, for example, a rectangular mica plate body 30 of 70 mm × 150 mm in length and width. , 30 are arranged on the left and right sides, and a heating wire 31 such as a nichrome wire is wound around each of the two plate bodies 30 and 30 so that the lower part is dense, and is wound around each of the plate bodies 30 and 30. The heating wire 31 is connected in series, and the plate bodies 30 and 30 are sandwiched by two sandwich plates 32 and 32 made of mica, and the two sandwich plates 32 and 32 are fixed by connecting members 33 at four corners. To form. The heater capacity of the heater formed in this way depends on the amount of the desiccant, but is about 300 W to 350 W, for example.

このヒーターの構造を上記のようにしたのは、下記の理由による。   The reason why the structure of the heater is as described above is as follows.

即ち、通常のヒーターは、縦に設置した1枚の板本体にニクロム線が巻かれたものであって、このような従来のヒーターの場合、再生により加熱された空気は熱対流が発生し、熱い空気は乾燥剤ケースの上に向かって流れ、乾燥剤ケースの下の方には、新しい空気(低い温度)が引き込まれている。よって、乾燥剤ケースは再生加熱時には上昇気流により、上部は温度が上昇しやすく、下部は温度が上昇し難い構造になる。   That is, a normal heater is a plate body that is vertically installed and wound with a nichrome wire. In the case of such a conventional heater, heat convection occurs in the air heated by regeneration, Hot air flows toward the top of the desiccant case, and fresh air (lower temperature) is drawn down the desiccant case. Therefore, the desiccant case has a structure in which the temperature tends to rise at the upper part and the temperature hardly rises at the lower part due to the rising air flow during regeneration heating.

また、乾燥剤ケースの中心部は、構造上、熱がこもりやすく温度が上昇しやすい傾向にある。従って、乾燥剤全体が設計到達温度である160℃程度に達する時には、例えば、中心部の温度は180℃以上となり、余分な加熱となってしまう。   In addition, the central part of the desiccant case tends to accumulate heat and the temperature tends to rise due to its structure. Therefore, when the entire desiccant reaches about 160 ° C., which is the design ultimate temperature, for example, the temperature of the central portion becomes 180 ° C. or more, resulting in excessive heating.

また、ニクロム線ヒーターでは、巻き付けたニクロム線付近の温度はかなりの高温になるが、ニクロム線の間のニクロム線がない箇所においては、最大で約20℃程度の温度差が生まれてくる。   Further, in the nichrome wire heater, the temperature near the wound nichrome wire is considerably high, but a temperature difference of about 20 ° C. at the maximum is produced at a location where there is no nichrome wire between the nichrome wires.

乾燥剤の加熱再生は、乾燥剤全体の温度が均一に160℃になることが理想であるため、上記3つの問題を解決すべく、本願発明においては、板本体30に巻き付けたニクロム線は、下部は上部に対して比較的密に巻き、再生加熱終了前5分程度には、乾燥剤ケースが均一な温度になるように工夫した。   Since it is ideal that the temperature of the entire desiccant is uniformly 160 ° C. for heating regeneration of the desiccant, in order to solve the above three problems, in the present invention, the nichrome wire wound around the plate body 30 is: The lower part was wound relatively densely with respect to the upper part, and the desiccant case was devised so as to reach a uniform temperature for about 5 minutes before the end of regeneration heating.

そして、2枚の板本体30、30を用い、これを左右に離間して配置し、中心部を開けることにより、中心部分の余剰加熱を無くした。   And the two board main bodies 30 and 30 were used, this was arrange | positioned spaced apart right and left, and the excessive heating of the center part was eliminated by opening a center part.

さらに、この板本体30、30を2枚の挟持板32、32でサンドイッチ状に挟み込み、乾燥剤8に間接的に熱を伝えるようにすることで、より均一に加熱できるように工夫した。   Further, the plate bodies 30 and 30 are sandwiched between two sandwich plates 32 and 32 so that heat is indirectly transmitted to the desiccant 8 so that heating can be performed more uniformly.

また、上記温度センサー27は、例えば、サーミスタよりなり、図1〜図3に示すように、上記乾燥剤ケース24の外表面に、上から1/4程度下部分であって、上記2枚の板本体30、30の間(発熱線がない箇所)に相当する位置に固定金具34により固定した。   Further, the temperature sensor 27 is composed of, for example, a thermistor, and as shown in FIG. 1 to FIG. The plate body 30 was fixed by a fixing bracket 34 at a position corresponding to the space between the plate bodies 30 and 30 (where there is no heating wire).

即ち、ヒーターの左右方向の中心で、上から1/4の地点が、ニクロム線がなく、再生加熱終了前5分程度には全体的に到達した温度、すなわち、代表温度として検知できる部分ができ、この部分に、温度センサー27を取り付けるようにした。   That is, at the center in the left-right direction of the heater, there is a portion that can be detected as the representative temperature, that is, the temperature that has reached the overall point in about 5 minutes before the end of the regenerative heating, without the nichrome wire, from the top. The temperature sensor 27 is attached to this part.

これにより、乾燥剤の到達温度を従来よりも正確に検知できることができ、より正確に乾燥剤の再生状態を把握することが可能になる。   Thereby, the ultimate temperature of the desiccant can be detected more accurately than before, and the regeneration state of the desiccant can be grasped more accurately.

また、上記制御手段28は、図7に示すように、温度センサー27の抵抗の変化を電圧の変化値として演算記憶処理装置34に取り入れ、温度を演算し、この演算された温度値が所定値であると判断した場合には、通常運転モードとして、予め記憶設定された、低湿庫の扉の開閉頻度が一般的な使用であると想定した場合における再生間隔、加熱時間及び加熱電力などの加熱条件で上記加熱手段26により上記乾燥剤を加熱再生する。   Further, as shown in FIG. 7, the control means 28 takes the change in resistance of the temperature sensor 27 as a voltage change value into the calculation storage processing device 34, calculates the temperature, and the calculated temperature value is a predetermined value. If it is assumed that the opening / closing frequency of the door of the low-humidity storage is a general use as a normal operation mode, heating such as the regeneration interval, heating time, and heating power is assumed. The drying agent is heated and regenerated by the heating means 26 under conditions.

また、上記制御手段28は、上記演算された温度値が、所定値以外と判断した場合には、省エネ運転モード(又はその他の運転モード)として、上記加熱手段により加熱再生する再生間隔、加熱時間、又は加熱電力などの加熱条件の少なくとも一つを、対応する予め記憶設定した、低湿庫の扉の開閉頻度が一般的な使用であると想定した場合における再生間隔、加熱時間、又は加熱電力などの加熱条件を異なる値に変更し、その他の加熱条件は、上記通常運転用の加熱条件で、上記加熱手段26により上記乾燥剤を加熱再生するように制御する。   In addition, when the calculated temperature value is determined to be other than the predetermined value, the control unit 28 sets the energy saving operation mode (or other operation mode) as the energy saving operation mode (regeneration interval and heating time for heating regeneration) by the heating unit. Or at least one of the heating conditions such as heating power, which is pre-stored and corresponding to the regeneration frequency, heating time, heating power, etc. These heating conditions are changed to different values, and the other heating conditions are the heating conditions for normal operation, and the heating means 26 controls the drying agent to be regenerated.

また、上記所定の温度値とは、乾燥剤の再生加熱時に、より乾燥した乾燥剤ほど、高温になることを利用して、例えば、加熱終了時の温度が170℃以下であり、上記制御手段28は、加熱終了時の温度が170℃以下の場合には、通常運転モードであると判断し、加熱終了時の温度が170℃〜180℃の場合は、使用頻度の少ない現場である省エネ運転モード時Aと判断し、加熱終了時の温度が180℃以上の場合は、更に使用頻度が少ない現場である省エネ運転モードBと判断する。   Further, the predetermined temperature value means that, for example, the temperature at the end of heating is 170 ° C. or less by utilizing the fact that the more dried desiccant becomes higher during regeneration heating of the desiccant, and the control means 28, when the temperature at the end of heating is 170 ° C. or less, it is determined that the operation mode is normal, and when the temperature at the end of heating is 170 ° C. to 180 ° C., the energy-saving operation is a less frequently used site. When mode A is determined, and the temperature at the end of heating is 180 ° C. or higher, it is determined that the energy saving operation mode B is a site where the usage frequency is lower.

また、上記予め設定された、低湿庫の扉の開閉頻度が一般的な使用であると想定した場合における再生間隔は、従来と同様に、30分間に1回30秒間扉を開閉したときに、低湿庫内の湿度を所望の値を保つことができる再生間隔が設定され、例えば、この通常運転モード時の再生間隔は6時間と設定される。そして、再生加熱時間は、例えば、30分に設定し、再生加熱時の電力は、再生加熱時間30分で乾燥剤温度が160℃に達する一定の電力、例えば、350Wに設定される。   In addition, the regeneration interval in the case where it is assumed that the preset opening / closing frequency of the low-humidity door is a general use is similar to the conventional case, when the door is opened and closed once every 30 minutes for 30 seconds. A regeneration interval that can maintain a desired humidity in the low humidity chamber is set. For example, the regeneration interval in the normal operation mode is set to 6 hours. The regeneration heating time is set to, for example, 30 minutes, and the power during regeneration heating is set to a constant power at which the desiccant temperature reaches 160 ° C., for example, 350 W in the regeneration heating time of 30 minutes.

そして、上記制御手段28による乾燥剤加熱手段26の第1の制御として、例えば、通常運転モード時の乾燥剤の加熱再生間隔と、省エネ運転モード時の乾燥剤の加熱再生間隔とを異なるように設定する。   As the first control of the desiccant heating means 26 by the control means 28, for example, the desiccant heating regeneration interval in the normal operation mode is different from the desiccant heating regeneration interval in the energy saving operation mode. Set.

即ち、図8に示すように、上記制御手段28は、乾燥剤の加熱再生終了時の温度が170℃以下であると判断した場合には、通常運転モードと判断して、次の乾燥剤の加熱再生までの再生間隔を、例えば、6時間とし、上記加熱再生終了時から6時間後に加熱再生をするようにし、そして、この次の加熱再生の加熱時間を30分、加熱電力を350Wとして、乾燥剤を加熱するが、上記制御手段28は、乾燥剤の加熱再生終了時の温度が170℃〜180℃であると判断した場合には、使用頻度の少ない省エネ運転モード時Aと判断して、次の乾燥剤の加熱再生までの再生間隔を上記通常運転モード時再生間隔よりも長い時間、例えば、12時間とし、上記加熱再生時から12時間後に加熱再生をするようする。なお、その他の加熱条件は、上記通常運転モード時と同じにし、この次の加熱再生の加熱時間を30分、加熱電力を350Wとして、乾燥剤を加熱する。   That is, as shown in FIG. 8, when it is determined that the temperature at the end of heating regeneration of the desiccant is 170 ° C. or less, the control unit 28 determines that the operation mode is normal, and determines the next desiccant. The regeneration interval until the heat regeneration is, for example, 6 hours, the heat regeneration is performed 6 hours after the end of the heat regeneration, and the heating time of the next heat regeneration is 30 minutes, the heating power is 350 W, Although the desiccant is heated, the control means 28 determines that the energy saving operation mode A is less frequently used when the temperature at the end of heating regeneration of the desiccant is 170 ° C. to 180 ° C. The regeneration interval until the next desiccant is heated and regenerated is set to a time longer than the regeneration interval in the normal operation mode, for example, 12 hours, and the heat regeneration is performed 12 hours after the heating regeneration. The other heating conditions are the same as those in the normal operation mode, the heating time for the next heating regeneration is 30 minutes, the heating power is 350 W, and the desiccant is heated.

また、上記制御手段28は、乾燥剤の加熱再生終了時の温度が180℃以上であると判断した場合には、更に使用頻度の少ない省エネ運転モード時Bと判断して、次の乾燥剤の加熱再生までの再生間隔を上記通常運転モード時再生間隔よりも更に長い時間、例えば、18時間とし、上記加熱終了時から18時間後に加熱再生するようにする。なお、その他の加熱条件は、上記通常運転モードと同じにし、この次の加熱再生の加熱時間を30分、加熱電力を350Wとして、乾燥剤を加熱する。   In addition, when the control means 28 determines that the temperature at the end of heating regeneration of the desiccant is 180 ° C. or higher, it determines that the energy saving operation mode B is less frequently used, and determines the next desiccant. The regeneration interval until the heat regeneration is set to a time longer than the regeneration interval in the normal operation mode, for example, 18 hours, and the heat regeneration is performed 18 hours after the end of the heating. The other heating conditions are the same as those in the normal operation mode, the heating time for the next heating regeneration is 30 minutes, the heating power is 350 W, and the desiccant is heated.

なお、省エネ運動モード時Bを設定せず、乾燥剤の温度が170℃以上の場合は、全て省エネ運動モード時Aと設定してもよい。   When the energy-saving exercise mode B is not set and the temperature of the desiccant is 170 ° C. or higher, all may be set as the energy-saving exercise mode A.

また、上記制御手段28は、加熱終了時の乾燥剤の温度が、例えば、160℃以下と判断した場合には、その他の運転モードとして、次の乾燥剤の加熱再生までの再生間隔を、通常運転モード時の再生間隔よりも短い再生間隔に設定するようにしてもよい。   When the temperature of the desiccant at the end of heating is determined to be, for example, 160 ° C. or less, the control unit 28 sets the regeneration interval until the next desiccant to heat regeneration as another operation mode. A regeneration interval shorter than the regeneration interval in the operation mode may be set.

なお、図9及び図10は、上記制御手段28による乾燥剤加熱手段26の第1の制御の他の実施例であり、図9は、加熱再生時の乾燥剤の温度を測定した、再生加熱時間と温度を示す図であり、図10は、加熱終了時の乾燥剤の温度に基づき、次の加熱再生の再生間隔を示す図である。この図9及び図10に示すように、加熱終了時の乾燥剤の温度が(160−T)℃〜(160+T)℃の範囲内となる曲線1の場合は、例えば、上記制御手段28は通常運転モードと判断して、次の再生加熱のための再生間隔を6時間とする。また、加熱終了時の温度が(160+T)℃よりも高い場合の曲線2の場合は、次の再生加熱のための再生間隔を、通常運転モードよりも長い(6+α)時間とする。また、加熱終了時の温度が(160−T)℃よりも低い曲線3の場合は、次の再生加熱のための再生間隔を通常運転モードより短い(6−α)時間とする。なお、上記Tは任意に設定される温度であり、0℃以上の温度であり、Tを0℃と設定してもよい。   9 and 10 show another embodiment of the first control of the desiccant heating means 26 by the control means 28, and FIG. 9 shows the regeneration heating in which the temperature of the desiccant during the heating regeneration is measured. FIG. 10 is a diagram showing the time and temperature, and FIG. 10 is a diagram showing the regeneration interval of the next heating regeneration based on the temperature of the desiccant at the end of heating. As shown in FIGS. 9 and 10, when the temperature of the desiccant at the end of heating is in the range of (160−T) ° C. to (160 + T) ° C., for example, the control means 28 is usually Judging from the operation mode, the regeneration interval for the next regeneration heating is set to 6 hours. In the case of curve 2 when the temperature at the end of heating is higher than (160 + T) ° C., the regeneration interval for the next regeneration heating is set to a longer time (6 + α) than in the normal operation mode. In the case of curve 3 where the temperature at the end of heating is lower than (160-T) ° C., the regeneration interval for the next regeneration heating is set to a shorter (6-α) time than the normal operation mode. Note that T is a temperature that is arbitrarily set, is a temperature of 0 ° C. or higher, and T may be set to 0 ° C.

上記制御手段28による第1の制御によれば、次の加熱再生のための再生間隔を長くとるので、エネルギーの節約を図ることができる。   According to the first control by the control means 28, since the regeneration interval for the next heating regeneration is made longer, energy can be saved.

また、上記制御手段28による乾燥剤加熱手段26の第2の制御としては、例えば、通常運転モード時のヒーターの加熱再生時間と、省エネ運転モード時のヒーターの加熱再生時間とを異なるように設定する。   Further, as the second control of the desiccant heating means 26 by the control means 28, for example, the heating regeneration time of the heater in the normal operation mode and the heating regeneration time of the heater in the energy saving operation mode are set differently. To do.

即ち、上記制御手段28は、乾燥剤の加熱再生終了時の温度が(160+T)℃よりも低いと判断した場合には、上記制御手段28は、通常運転モードと判断して、次の乾燥剤の再生加熱における加熱時間を30分とし、上記加熱再生終了時から6時間後に、加熱電力を350Wで乾燥剤を加熱再生するが、上記制御手段28は、乾燥剤の加熱再生終了時の温度が(160+T)℃よりも高いと判断した場合には、使用頻度の少ない省エネ運転モード時と判断して、次の乾燥剤の加熱再生における加熱時間を、通常運転モード時の加熱再生時間よりも短い時間、例えば、20分とし、上記加熱再生終了時から6時間後に加熱電力を350Wで乾燥剤を加熱再生するようにする。   That is, when the control means 28 determines that the temperature at the end of heating regeneration of the desiccant is lower than (160 + T) ° C., the control means 28 determines that the operation mode is the normal operation mode, and the next desiccant The heating time in the regenerative heating is 30 minutes, and after 6 hours from the end of the heating regeneration, the desiccant is heated and regenerated at a heating power of 350 W. However, the control means 28 has a temperature at the end of the heating regeneration of the desiccant. If it is determined that the temperature is higher than (160 + T) ° C., it is determined that the energy-saving operation mode is less frequently used, and the heating time in the heating regeneration of the next desiccant is shorter than the heating regeneration time in the normal operation mode. The time is, for example, 20 minutes, and the drying agent is heated and regenerated at a heating power of 350 W after 6 hours from the end of the heating regeneration.

なお、加熱再生終了時の温度が160℃よりも低いと判断した場合には、その他の運転モードと判断して、再生加熱時間を長くなるよう設定してもよい。   If it is determined that the temperature at the end of heating regeneration is lower than 160 ° C., it may be determined that the operation mode is other, and the regeneration heating time may be set longer.

なお、図11は、上記制御手段28による乾燥剤加熱手段26の第1の制御と第2の制御を組み合わせた例であり、省エネ運転モード時には、通常運転モード時に比べて、次の加熱再生までの再生間隔を長くし、また、この次の加熱再生する加熱時間を短くする。   FIG. 11 shows an example in which the first control and the second control of the desiccant heating means 26 by the control means 28 are combined. In the energy saving operation mode, the heating regeneration is continued until the next heating regeneration. The regeneration interval is lengthened, and the heating time for the next heating regeneration is shortened.

上記制御手段28による第2の制御によれば、次の加熱再生時の加熱時間を短くするので、余分な電力を使わず、エネルギーの節約を図ることができる。   According to the second control by the control means 28, since the heating time at the next heating regeneration is shortened, energy can be saved without using extra power.

また、上記制御手段28による加熱手段26の第3の制御としては、通常運転モード時の乾燥剤の加熱時間(又は加熱電力)と、省エネ運転モードの乾燥剤の加熱時間(又は加熱電力)とを異なるように設定する。   Further, as the third control of the heating means 26 by the control means 28, the heating time (or heating power) of the desiccant in the normal operation mode, and the heating time (or heating power) of the desiccant in the energy saving operation mode, Set differently.

即ち、図12に示すように、上記制御手段28は、上記所望の温度を、例えば、(160+T)℃に記憶設定し、乾燥剤を加熱再生中に、上記所望の温度よりも高くなったと判断した場合に、省エネ運転モードとして判断し、上記乾燥剤の加熱を終了するように設定する。   That is, as shown in FIG. 12, the control means 28 stores the desired temperature at, for example, (160 + T) ° C. and determines that the desiccant has become higher than the desired temperature during the heat regeneration. In such a case, the energy-saving operation mode is determined and the heating of the desiccant is set to end.

なお、乾燥剤の加熱終了時において、(160−T)℃よりも低い場合、その他の運動モードとして、加熱時間を延長するように設定してもよい。   In addition, when it is lower than (160-T) ° C. at the end of heating of the desiccant, another heating mode may be set so as to extend the heating time.

上記制御手段28による第3の制御によれば、必要以上の加熱を行わないので、余分な電力を使わず、エネルギーの節約を図ることができる。   According to the third control by the control means 28, since unnecessary heating is not performed, it is possible to save energy without using extra power.

また、上記制御手段28による加熱手段26の第4の制御としては、例えば、加熱再生中に、乾燥剤の温度を常時測定し、通常運転モード時の乾燥剤の加熱電力と、省エネ運転モードにおける乾燥剤の加熱電力とを異なるように設定する。   As the fourth control of the heating means 26 by the control means 28, for example, the temperature of the desiccant is constantly measured during heating regeneration, and the heating power of the desiccant in the normal operation mode and the energy saving operation mode The heating power of the desiccant is set differently.

即ち、図13に示すように、上記制御装置28は、乾燥剤を加熱再生中、測定した乾燥剤の温度が、低湿庫の扉の開閉頻度が一般的な使用であると想定した場合における乾燥剤を加熱した場合の温度よりも高い場合と判断した場合には、省エネ運転モードと判断し、加熱電力を低下させて、予め記憶設定した加熱時間、例えば、30分で、乾燥剤の温度が、例えば、160℃になるように設定する。   That is, as shown in FIG. 13, the control device 28 performs drying when it is assumed that the temperature of the measured desiccant during heating and regeneration of the desiccant is generally used for opening and closing the door of the low humidity chamber. If it is determined that the temperature is higher than the temperature when the agent is heated, it is determined that the energy-saving operation mode, the heating power is reduced, and the temperature of the desiccant is set to a preset heating time, for example, 30 minutes. For example, the temperature is set to 160 ° C.

なお、このような制御として、例えば、PID制御がある。   An example of such control is PID control.

上記制御手段28による第4の制御によれば、余分な電力を使わず、エネルギーの節約を図ることができる。   According to the fourth control by the control means 28, energy can be saved without using extra power.

なお、上記制御手段28による加熱手段26の第1の制御から第4の制御は、それぞれ独立に設定してもよく、また、組み合わせて設定するようにしてもよい。   Note that the first control to the fourth control of the heating unit 26 by the control unit 28 may be set independently, or may be set in combination.

次に具体的な運転方法を説明する。   Next, a specific driving method will be described.

まず、上記乾燥剤加熱手段26の制御手段28を、上記第1の制御から第4の制御手段をいずれかを、または複数組み合わせて設定し、低湿庫のドライユニット23の乾燥剤加熱手段26をONにすると共に、シャッター15を駆動する駆動手段17の形状記憶合金コイル21に通電し、ドライユニット23内のシャッター15を庫内側開口を閉、庫外側開口を開にする。これにより、ゼオライトなどの吸着剤8が加熱されて吸湿している水分をキャビネット外に放出する。   First, the control means 28 of the desiccant heating means 26 is set by any one or a combination of the first to fourth control means, and the desiccant heating means 26 of the dry unit 23 in the low humidity storage is set. While turning ON, the shape memory alloy coil 21 of the driving means 17 that drives the shutter 15 is energized, and the shutter 15 in the dry unit 23 closes the inner opening and opens the outer opening. As a result, the adsorbent 8 such as zeolite is heated to release moisture absorbed by the outside of the cabinet.

通電30分後に上記乾燥剤加熱手段26をOFFにし、そして、ゼオライトなどの乾燥剤8から水分を放出しなくなる温度、例えば、80℃まで待ち、例えば、20分後に上記形状記憶合金コイル21の通電をOFFにし、上記ドライユニット23内のシャッター15をバイアスバネ20により庫内側開口が開、庫外側開口が閉に切り替える。これにより、ドライユニット23内のゼオライトなどの乾燥剤がキャビネット1内の水分の吸着を開始し、キャビネット1内の湿度を下げ始めると同時に、上記ドライユニット23内の循環ファン16をONにしてドライユニット23内の低湿度空気をキャビネット1内に放出すると共に、キャビネット1内の空気をドライユニット内に導入し、循環させる。   After 30 minutes of energization, the desiccant heating means 26 is turned off, and the temperature is not released from the desiccant 8 such as zeolite, for example, 80 ° C., and after 20 minutes, for example, the shape memory alloy coil 21 is energized. Is turned OFF, and the shutter 15 in the dry unit 23 is switched by the bias spring 20 to open the inner opening and close the outer opening. As a result, a desiccant such as zeolite in the dry unit 23 starts to adsorb moisture in the cabinet 1 and starts to lower the humidity in the cabinet 1, and at the same time, the circulation fan 16 in the dry unit 23 is turned on to perform drying. While releasing the low-humidity air in the unit 23 into the cabinet 1, the air in the cabinet 1 is introduced into the dry unit and circulated.

これにより、30分〜60分後にキャビネット内の湿度は約1%RHまで低くなる。そして、扉を開放して、ICパッケージ等の電子部品を庫内の保管棚に保管する。   This reduces the humidity in the cabinet to about 1% RH after 30-60 minutes. Then, the door is opened, and electronic components such as an IC package are stored in a storage shelf in the cabinet.

電子部品の保管後、必要に応じてICパッケージ等を取り出して使用する。その際、扉の開閉を30秒、30分に1〜2回開閉するとキャビネと1内の湿度は10〜20%RHに上昇する。しかし、ゼオライトなどの乾燥剤8の吸着と循環ファン16のキャビネット1とドライユニットとの空気の循環により、約10分〜20分後に庫内湿度は約5%RHまで下がる。そして、上記乾燥剤加熱手段26の制御手段28の演算記憶処理装置35の制御により、設定された通常運転モードで、例えば、6時間毎に30分間、乾燥剤を加熱再生する。なお、循環ファン16は、キャビネット内の水分を吸着しているときのみ運転し、乾燥剤を加熱再生中は循環ファン16は停止している。   After storing the electronic components, the IC package or the like is taken out and used as necessary. At that time, if the door is opened and closed once or twice in 30 seconds and 30 minutes, the humidity in the cabinet and 1 rises to 10 to 20% RH. However, due to the adsorption of the desiccant 8 such as zeolite and the circulation of air between the cabinet 1 of the circulation fan 16 and the dry unit, the internal humidity is lowered to about 5% RH after about 10 to 20 minutes. Then, the desiccant is heated and regenerated, for example, every 6 hours for 30 minutes in the set normal operation mode under the control of the arithmetic storage processing device 35 of the control means 28 of the desiccant heating means 26. The circulation fan 16 is operated only when moisture in the cabinet is adsorbed, and the circulation fan 16 is stopped during heating regeneration of the desiccant.

そして、加熱再生終了時又は加熱再生時における、上記乾燥剤の温度を測定し、この温度に基づき、上記制御手段28により、次の加熱再生までの再生間隔や、乾燥剤の加熱時間、加熱電力などの加熱条件を通常運転モード或いは省エネ運転モードとして、乾燥剤を加熱再生するようにする。   And the temperature of the said desiccant at the time of completion | finish of heating regeneration or at the time of heating regeneration is measured, Based on this temperature, the said control means 28 makes the regeneration interval until the next heating regeneration, the heating time of a desiccant, heating power The drying conditions are set to the normal operation mode or the energy saving operation mode so that the desiccant is heated and regenerated.

本発明の低湿庫用乾燥装置によれば、乾燥剤の加熱再生終了時の温度が、乾燥剤の吸着能力の指標になり、この乾燥剤の加熱再生終了時の温度に基づき、乾燥剤の吸着能力を判断することができるので、ゼオライトなどの乾燥剤の性能を維持しつつ、エネルギーを節約することができるようになる。   According to the drying apparatus for a low-humidity store according to the present invention, the temperature at the end of heating regeneration of the desiccant is an index of the adsorption capacity of the desiccant. Since the ability can be judged, energy can be saved while maintaining the performance of a desiccant such as zeolite.

また、乾燥剤の到達温度を従来よりも正確に検知できるようになる。   In addition, the temperature reached by the desiccant can be detected more accurately than before.

1 キャビネット
2 扉
3 ガラス窓
4 ドライユニット
4a 外側ケース
4b 内側ケース
5 湿度計
6 保管棚
7 乾燥剤ケース
8 乾燥剤
9 乾燥剤加熱手段
10 制御手段
11 庫内側開口
12 庫内側開口
13 庫外側開口
14 庫外側開口
15 シャッター
16 循環ファン
17 駆動手段
18 枢支部
19 棒状部材
20 バイアスバネ
21 形状記憶合金コイル
22 通電手段
23 ドライユニット
24 乾燥剤ケース
25 切り換え手段
26 乾燥剤加熱手段
27 温度センサー
28 制御手段
29 孔
30 板本体
31 発熱線
32 挟持板
33 連結具
34 固定金具
35 演算記憶処理装置
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Cabinet 2 Door 3 Glass window 4 Dry unit 4a Outer case 4b Inner case 5 Hygrometer 6 Storage shelf 7 Desiccant case 8 Desiccant 9 Desiccant heating means 10 Control means 11 Inner opening 12 Inner opening 13 Outer opening 14 Outside opening 15 Shutter 16 Circulating fan 17 Driving means 18 Pivoting portion 19 Bar-shaped member 20 Bias spring 21 Shape memory alloy coil 22 Energizing means 23 Dry unit 24 Desiccant case 25 Switching means 26 Desiccant heating means 27 Temperature sensor 28 Control means 29 Hole 30 Plate body 31 Heating wire 32 Holding plate 33 Connecting tool 34 Fixing bracket 35 Arithmetic storage processing device

Claims (7)

低湿庫キャビネット内に連通されるドライユニット内に設けた乾燥剤と、
上記乾燥剤を加熱再生する加熱手段と、
上記乾燥剤の温度を検知する温度センサーと、
上記ドライユニットをキャビネット内からキャビネット外に切り換え連通せしめる切り換え手段と、
上記加熱手段により上記乾燥剤を所定の加熱条件で加熱する制御手段とよりなり、
上記制御手段は、上記温度センサーより測定した乾燥剤の温度値によって、上記乾燥剤の加熱再生の加熱条件を変更させて、上記加熱手段により上記乾燥剤を加熱再生することを特徴とする低湿庫用乾燥装置。
A desiccant provided in a dry unit communicating with the low humidity cabinet;
Heating means for heating and regenerating the desiccant;
A temperature sensor for detecting the temperature of the desiccant;
Switching means for switching and communicating the dry unit from inside the cabinet to outside the cabinet;
The heating means comprises control means for heating the desiccant under predetermined heating conditions,
The control means changes the heating condition for heating regeneration of the desiccant according to the temperature value of the desiccant measured by the temperature sensor, and heats and regenerates the desiccant by the heating means. Drying equipment.
上記変更される加熱条件は、乾燥剤の加熱再生間隔、加熱時間又は加熱電力の少なくとも一つであり、
上記制御手段は、上記温度センサーにより測定した乾燥剤の温度値が、予め上記制御手段に記憶させた所定値と判断した場合は、予め上記制御手段に記憶させた通常運転モード用の再生間隔、加熱時間、及び加熱電力の加熱条件で上記加熱手段により上記乾燥剤を加熱再生し、
上記温度センサーにより測定した乾燥剤の温度値が、上記所定値と異なると判断した場合は、上記通常運転モード用の再生間隔、加熱時間、又は加熱電力の加熱条件の少なくとも一つを、対応する予め上記制御手段に記憶させた省エネ運転モード用又はその他の運転モード用の再生間隔、加熱時間、加熱電力の加熱条件に変更させて、その他の加熱条件は通常運転用モードの加熱条件で、上記加熱手段により上記乾燥剤を加熱再生することを特徴とする請求項1記載の低湿庫用乾燥装置。
The heating condition to be changed is at least one of the heating regeneration interval, heating time or heating power of the desiccant,
When the control means determines that the temperature value of the desiccant measured by the temperature sensor is a predetermined value stored in advance in the control means, the regeneration interval for the normal operation mode previously stored in the control means, Heating and regenerating the desiccant by the heating means with heating time and heating power heating conditions,
When it is determined that the temperature value of the desiccant measured by the temperature sensor is different from the predetermined value, at least one of the regeneration interval for the normal operation mode, the heating time, or the heating condition of the heating power corresponds. By changing the regeneration interval, heating time, and heating power for the energy-saving operation mode or other operation modes stored in the control means in advance, the other heating conditions are the heating conditions for the normal operation mode, The drying apparatus for a low-humidity storage according to claim 1, wherein the desiccant is heated and regenerated by a heating means.
上記制御手段は、上記温度センサーにより測定した加熱再生終了時の乾燥剤の温度値が、上記所定値よりも高いと判断した場合には、
次に上記乾燥剤を加熱再生する再生間隔を、上記通常運転モード用の再生間隔よりも長い、省エネ運転モード用の再生間隔に変更して、上記加熱手段により上記乾燥剤を加熱再生することを特徴とする請求項2記載の低湿庫用乾燥装置。
When the control means determines that the temperature value of the desiccant at the end of heating regeneration measured by the temperature sensor is higher than the predetermined value,
Next, the regeneration interval for heating and regenerating the desiccant is changed to a regeneration interval for the energy saving operation mode that is longer than the regeneration interval for the normal operation mode, and the desiccant is heated and regenerated by the heating means. The drying device for a low-humidity storage according to claim 2 characterized by the above-mentioned.
上記制御手段は、上記温度センサーにより測定した加熱再生終了時の乾燥剤の温度値が、上記所定値よりも高いと判断した場合には、
次に上記乾燥剤を加熱再生する加熱時間を、上記通常運転モード用の加熱時間よりも短い、省エネ運転モード用の加熱時間に変更して、上記加熱手段により上記乾燥剤を加熱再生することを特徴とする請求項2又は3記載の低湿庫用乾燥装置。
When the control means determines that the temperature value of the desiccant at the end of heating regeneration measured by the temperature sensor is higher than the predetermined value,
Next, the heating time for heating and regenerating the desiccant is changed to a heating time for the energy saving operation mode that is shorter than the heating time for the normal operation mode, and the drying agent is heated and regenerated by the heating means. The drying device for a low-humidity storage according to claim 2 or 3, characterized in that:
上記制御手段は、上記温度センサーにより測定した加熱再生中の乾燥剤の温度値が、上記所定値よりも高いと判断した場合には、上記乾燥剤の加熱を停止することを特徴とする請求項2、3又は4記載の低湿庫用乾燥装置。   The said control means stops heating of the said desiccant, when it is judged that the temperature value of the desiccant during heating reproduction | regeneration measured by the said temperature sensor is higher than the said predetermined value. The drying apparatus for a low-humidity store according to 2, 3 or 4. 上記制御手段は、上記温度センサーにより測定した加熱再生中の乾燥剤の温度値が、上記所定値よりも異なると判断した場合には、
上記加熱電力を増減させて、所定の加熱時間終了時に、上記所望値になるよう制御することを特徴とする請求項2、3、4又は5記載の低湿庫用乾燥装置。
When the control means determines that the temperature value of the desiccant during heating regeneration measured by the temperature sensor is different from the predetermined value,
6. The drying apparatus for a low-humidity storage according to claim 2, wherein the heating power is increased / decreased and controlled to reach the desired value at the end of a predetermined heating time.
上記加熱手段は、左右に離間して配置した2枚の板本体にそれぞれ発熱線を巻き付け、この各発熱線を直列でつなぎ、上記2枚の板本体を2枚の挟持板で挟んで固定して形成すると共に、上記温度センサーは、上記板本体の間に相当する位置に設けたことを特徴とする請求項1、2、3、4、5又は6記載の低湿庫用乾燥装置。   The heating means wraps heating wires around two plate bodies arranged apart from each other on the left and right, connects the heating wires in series, and fixes the two plate bodies with two holding plates. The low-humidity storage drying apparatus according to claim 1, wherein the temperature sensor is provided at a position corresponding to the space between the plate bodies.
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